世界各国省市中英文json数据,国内支持到区,内附一个没有封装的例子可自行拓展。
冷库 物流 冷冻 冷链介绍
2021-07-14 10:02:38 571KB 冷库物流冷冻冷链介绍
每一条记录都包含两张无水印的图(记录数12377条,图片个数24754个),一张是正面图,一张是背面图,图片非缩略图那种小图,图片文件容量为1.38GB。
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全球运营商 apn 接口点参考表格
2021-07-05 13:01:49 72KB apn
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geo_cepii各国地理距离.xls
2021-07-05 13:00:41 159KB 各国距离
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各国二氧化碳排放量(人均公吨数)1960-2014年.xls
2021-07-02 18:03:31 275KB 碳中和 碳排放
在阶段病例已经获得处理数量(即Stage_Treated)较大,且认为其数据是有效的情况下: 阶段的康复率变化波动大的地区与环境温度相关性越能对应上 康复情况越差的地区越可能是处于寒冷的地区,反之则不一定成立 康复情况好的地区很多都是处于环境温度较高地区 当以间隔天数较小进行阶段划分时,同一地区出现较多较大的阶段的康复率的概率是在天气温度较好的时间(在Excel中可过滤可能是异常数值的数据,如阶段康复率是在0.5到1的区间,阶段康复数大于或等于10和阶段死亡数大于或等于0,将过滤后的数据拷贝到新的工作表中,针对该新建工作表数据创建一个以地区和子地区为行,阶段日期组合成月为列,阶段康复率平均值为值的数据透视表) 环境温度对阶段康复率的影响有滞后性,根据供冷供暖情况不同,天气温度会对环境温度有不同的影响,所以不太会出现极端天气温度造成极端差的康复情况,有些地区会出现在寒冷的天气温度下供暖后的康复情况比不供暖时的要好,但大多都会比不过天气温度较高时的状况。 印度的疫情大数据告诉我们,并不是温度越高越好,在2021年2月温度较适宜,2021年1月和2021年3月稍差,到了现在2021年5月更差了,预测印度接下来的更炎热的夏天会疫情康复情况数据会更差。
2021-07-02 11:02:44 35.33MB COVID-19 数据分析
一共240个国家、四级联动、mysql脚本文件直接运行即可
2021-06-30 22:06:40 578KB mysql
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包含世界上各国范数据(面)以及国家位置数据(点),要素属性包括中英文名,国家代码等。数据仅供学习使用。数据格式为geojson
2021-06-29 19:19:46 171KB 地图数据 国家 范围 位置
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世界各国地区数据库
2021-06-29 13:29:30 27KB 数据库
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